RU2651484C1 - Способ отработки глубоких горизонтов карьера - Google Patents

Способ отработки глубоких горизонтов карьера Download PDF

Info

Publication number
RU2651484C1
RU2651484C1 RU2016146404A RU2016146404A RU2651484C1 RU 2651484 C1 RU2651484 C1 RU 2651484C1 RU 2016146404 A RU2016146404 A RU 2016146404A RU 2016146404 A RU2016146404 A RU 2016146404A RU 2651484 C1 RU2651484 C1 RU 2651484C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quarry
dump
rock mass
truck
dump truck
Prior art date
Application number
RU2016146404A
Other languages
English (en)
Inventor
Артур Дмитриевич Андросов
Артур Артурович Андросов
Елизавета Альбертовна Иванова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Priority to RU2016146404A priority Critical patent/RU2651484C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2651484C1 publication Critical patent/RU2651484C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C41/00Methods of underground or surface mining; Layouts therefor
    • E21C41/26Methods of surface mining; Layouts therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60PVEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS
    • B60P1/00Vehicles predominantly for transporting loads and modified to facilitate loading, consolidating the load, or unloading
    • B60P1/54Vehicles predominantly for transporting loads and modified to facilitate loading, consolidating the load, or unloading using cranes for self-loading or self-unloading
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C47/00Machines for obtaining or the removal of materials in open-pit mines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Factory Administration (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и создано применительно к отработке глубоких горизонтов карьеров с применением автомобильного транспорта. Техническим результатом является повышение эффективности отработки глубоких горизонтов карьера. Отработку глубоких горизонтов карьера с перегрузкой ведут исключением специально оборудованных рабочих площадок на его борту. Для этого автосамосвалы оборудуют съемными кузовами, а перегрузку горной массы осуществляют на горизонтальной площадке спирального съезда путем перемещения загруженного кузова автосамосвала на платформу автосамосвала без кузова и доставки горной массы на поверхность, а очередной порожний автосамосвал со съемным кузовом подают под погрузку к забою экскаватора. 1 пр., 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и создано применительно к отработке глубоких горизонтов карьеров с применением автомобильного транспорта.
Известен способ доработки глубоких карьеров путем введения внутрибортового перегрузочного пункта как связывающего звена и соединяющего различные виды транспорта в единую технологическую схему (см. А.П. Тарасов, В.Р. Баланчук. Понижение горных работ путем введения внутрибортового перегрузочного пункта для доработки глубоких карьеров АК «Алроса» / Проблемы и пути эффективной отработки алмазоносных месторождений: Междунар. научно-практ. конф.: Сб. докл. – Новосибирск: Наука, 2011. - С. 83-86).
Недостатком данного способа является низкая эффективность ввиду незначительного срока эксплуатации перегрузочного пункта и существенных затрат на его сооружение.
Известен также способ отработки глубоких горизонтов карьера и соответствующей компоновки перегрузочной площадки на борту карьера, комплектацией оборудования и размещением на площадке промежуточных буферных складов руды (см. Власов В.М., Андросов А.Д. Технологии открытой добычи алмаза в криолитозоне / отв. ред. О.И. Слепцов.- Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2007. - С.155-160).
Недостатком такого способа является сложность конструкции промплощадки и организации работ горнотранспортному оборудованию в процессе перегрузки горной массы.
Известен также способ перегрузки грузов в комбинированных транспортных системах «автосамосвалы - речные суда» с использованием на данных видах перегрузочных работ автосамосвалов со съемными кузовами (см. В.С. Никифоров. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Учебное пособие. М.: ТрансЛит, 2007. - С. 191-199).
Недостатком способа является его специфичность, преимущественно реализуемого для условий перегрузки грузов из автосамосвалов в речные и морские суда с использованием большегрузного автомобильного транспорта.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ отработки глубоких горизонтов карьера в условиях ограниченного фронта работ с созданием выемки под перегрузочные пункты в массиве борта карьера (см. Васильев М.В. Транспорт глубоких карьеров. – М.: Недра, 1983. – С. 95-106).
Однако данному способу присущи значительные капитальные вложения, связанные с созданием выемок в массиве борта карьера для размещения перегрузочного оборудования и в конечном итоге снижающие эффективность его использования при ограниченной рабочей зоне карьера.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности отработки глубоких горизонтов карьера при исключении использования специально оборудованных рабочих площадок на его борту.
Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в снижении затрат на перегрузочных работах и улучшении режима эксплуатации автосамосвалов при подъеме горной массы из больших глубин.
Для решения поставленной задачи способ отработки глубоких горизонтов карьера производится без специально оборудованных рабочих площадок на его борту, автосамосвалы оборудуют съемными кузовами, причем перегрузку осуществляют на горизонтальной площадке спирального съезда путем перемещения загруженного кузова автосамосвала в платформу автосамосвала без кузова и доставки горной массы на поверхность, а очередной порожний автосамосвал со съемным кузовом подают под погрузку к забою экскаватора.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
В предлагаемом способе новыми признаками в сравнении с прототипом являются:
- создание перегрузочного пункта без специально оборудованных рабочих площадок на борту карьера;
- применение нового принципа перегрузки автосамосвалов со съемными кузовами;
- создание новой транспортной схемы подъема горной массы из глубоких горизонтов путем замены груженных кузовов на порожние.
Все указанные новые признаки исключают недостатки существующих способов отработки глубоких горизонтов карьера и обеспечивают следующие усиленные новые положительные свойства:
- создание перегрузочного пункта без специально оборудованных рабочих площадок на борту карьера существенно снижает капитальные затраты на отработку глубоких горизонтов;
- применение новой конструкции автосамосвалов со съемными кузовами обеспечивают наилучший режим эксплуатации автосамосвалов на больших глубинах;
- внедрение новой транспортной схемы с использованием автосамосвалов со съемными кузовами повышает производительность автосамосвалов благодаря улучшению их скоростных характеристик.
Заявленное решение иллюстрируется чертежами. На фиг. 1 показана схема расположения перегрузочной площадки на горизонтальном участке спирального съезда; на фиг. 2 – схема перегрузки автосамосвалов со съемными кузовами на борту карьера.
Способ осуществляется следующим образом.
Отработку глубоких горизонтов карьера 1 ведут с погрузкой горной массы 2 экскаватором 3 в автосамосвалы 4 со съемными кузовами (см. фиг. 1). На горизонтальной перегрузочной площадке 5 спирального съезда 6 производят перегрузку грузового съемного кузова автосамосвала на раму порожнего самосвала 7 без кузова. Для этого каждый автосамосвал оборудуется выдвижной швеллерной балкой 8, по которой загруженный съемный кузов выкатом перегружается на раму порожнего автосамосвала 7 (см. фиг. 2). После выгрузки кузова автосамосвал 4, находящийся на полосе движения I, перемещается на полосу II в ожидании очередного груженого кузова. С другой стороны, по полосе III ведется непрерывный процесс передвижения порожних автосамосвалов 9 со съемными кузовами от поверхности к забою экскаватора 3. В конечном итоге благодаря применению автосамосвалов со съемными кузовами высота подъема горной массы сокращается в два раза, обеспечивая наилучший режим эксплуатации большегрузных автосамосвалов при отработке глубоких горизонтов карьера.
Техническая сущность и преимущества нового технического решения раскрыты на примере отработки глубоких горизонтов кимберлитовых карьеров, разрабатываемых в стесненных и экстремальных климатических условиях криолитозоны Северо-Востока России.
Пример конкретной реализации способа
Исходные данные для расчетов приняты следующие:
- глубина карьера, Нк = 300 м;
- глубина расположения перегрузочной площадки на спиральном съезде, Нп=150 м;
- ширина перегрузочной площадки на горизонтальном участке спирального съезда, Шп=30 м;
- средняя скорость движения автосамосвала по забойным дорогам, Vз=15 км/час;
- средняя скорость движения автосамосвала по спиральному съезду, Vс=10 км/час;
- длина горизонтальной площадки на спиральном съезде, Lгор=50 м;
- уклон спирального съезда,
Figure 00000001
=40 (12 %).
Расчеты выполнены в следующей последовательности:
1. Расстояние транспортирования горной массы по борту карьера Lтр определяется по формуле:
Figure 00000002
где Lгор – длина горизонтальной площадки на спиральном съезде, Lгор= 50 м.
2. Продолжительность движения автосамосвала по борту карьера (сравнительно):
А) по традиционному способу -
при движении автосамосвалов по борту карьера в проектах отработки месторождений предусматривают через каждые 150 м подъема остановку автотранспорта на 15 мин в целях охлаждения его двигателя. В этом случае продолжительность движения автосамосвала по борту карьера по традиционному способу
Figure 00000003
составит:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- продолжительность остановки автосамосвала на пути следования для охлаждения его двигателя,
Figure 00000005
=15 мин = 0,25 час.
Б) по заявляемому способу -
продолжительность движения автосамосвала
Figure 00000006
при этом составит:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- продолжительность обмена груженого кузова автосамосвала на порожний на перегрузочной площадке,
Figure 00000008
= 5 мин = 0,08 час.
Таким образом, сокращение продолжительности рейса автосамосвала при сравнении традиционного и заявляемого способов составит:
Figure 00000009
=
Figure 00000010
-
Figure 00000011
= 0,685-0,515 = 0,17 час.
Следовательно, в отличие от традиционного способа отработки глубоких горизонтов карьера рекомендуемый способ в течение 8-часовой рабочей смены гарантирует сокращение продолжительности простоя одного автосамосвала Тпр, равного:
Figure 00000012
= 0,17*10 = 1,7 час,
где
Figure 00000013
- количество рейсов, выполняемых одним автосамосвалом в течение 8-часовой смены,
Figure 00000014
Количество рейсов в течение суток
Figure 00000015
составит:
Figure 00000015
= 3*
Figure 00000013
= 3*10= 30,
где 3 – количество смен в сутки.
В расчетах марка автосамосвала принята БелАЗ-7523, грузоподъемностью 42 т и емкостью кузова 21
Figure 00000016
, количество рабочих дней в году за вычетом праздничных и выходных составляет 300 дней. Тогда годовое сокращение простоев одного автосамосвала равно:
Figure 00000017
= 1,7*3*300= 1530 час,
где
Figure 00000018
- годовое сокращение простоев одного автосамосвала, час;
Figure 00000019
- количество рабочих дней в году,
Figure 00000020
При годовой производительности карьера по горной массе, равной 5 млн
Figure 00000021
количество выполняемых автосамосвалами рейсов в году
Figure 00000022
составит:
Figure 00000022
=
Figure 00000023
=
Figure 00000024
= 238095 рейсов,
где
Figure 00000025
- годовая производительность карьера на горной массе,
Figure 00000025
= 5000000
Figure 00000016
;
Figure 00000026
- емкость кузова автосамосвала,
Figure 00000026
= 21
Figure 00000016
.
Количество автосамосвалов, необходимых для выполнения годовых объемов производства горных работ при традиционном способе
Figure 00000027
, составит:
Figure 00000027
=
Figure 00000028
=
Figure 00000029
= 27 автосамосвалов.
При использовании заявляемого способа за счет сокращения простоев автосамосвала на 0,17 час годовой фонд рабочего времени 30 автосамосвалов
Figure 00000030
для вывозки запланированных 5,0 млн
Figure 00000016
объемов работ снизится на:
Figure 00000031
=
Figure 00000018
*
Figure 00000032
= 1530*30 = 45900 час,
что равносильно сокращению численности автосамосвала
Figure 00000033
на:
Figure 00000033
=
Figure 00000034
=
Figure 00000035
= 5 ед.
Таким образом, рабочий парк автосамосвалов при внедрении нового способа отработки глубоких горизонтов карьера составит:
Figure 00000036
=
Figure 00000027
-
Figure 00000037
= 27-5 = 22 автосамосвала.
Выполненные расчеты показывают существенный положительный эффект от реализации нового технического решения.
В таблице приведены результаты расчетов технико-экономических показателей от внедрения заявленного способа отработки глубоких горизонтов карьера.
Из приведенных расчетов следует, что ожидаемое снижение годовых затрат от реализации заявленного способа отработки глубоких горизонтов карьера составило 0,204 млн долл. Экономический эффект получен для одного карьера глубиной 300 м с годовой производительностью по горной массе равной 5 млн
Figure 00000038
.
Наименование показателей Варианты технологий отработки
Традиционный способ Заявляемый способ
1 Годовая производительность карьера по горной массе, млн
Figure 00000016
5,0 5,0
2 Глубина карьера, м 300,0 300,0
3 Глубина расположения перегрузочной площадки, м 150,0 150,0
4 Расстояние транспортирования горной массы по борту карьера, км 4,35 4,35
5 Продолжительность движения автосамосвала по борту карьера, в том числе технологические простои, час 0,685

0,25
0,515

0,08
6 Сокращение продолжительности рейса автосамосвала, час - 0,17
7 Годовое сокращение простоев одного самосвала, час - 1530,0
8 Потребное количество автосамосвалов для вывозки годовых объемов горной массы, шт. 27,0 22,0
9 Сокращение численности автопарка, шт. - 5,0
10 Стоимость автосамосвала, 42 т
БелАЗ – 7523, млн долл.
0,04 0,04
11 Затраты на переоборудование автосамосвала на съемные кузова, 10% от его стоимости, млн долл - 0,004
12 Экономия затрат на приобретение автосамосвалов, млн долл 1,08 0,88
13 Экономический эффект от снижения капитальных затрат - 0,196
14 Дополнительный экономический эффект от улучшения режима эксплуатации двигателей автосамосвалов, 20% от его стоимости, млндолл - 0,008
15 Суммарный годовой экономический эффект от реализации нового технического решения при производительности карьера по горной массе, 5,0 млн
Figure 00000016
, млн долл
- 0,204

Claims (1)

  1. Способ отработки глубоких горизонтов карьера, включающий использование для перегрузки горизонтальной площадки спирального съезда, отличающийся тем, что для выгрузки горной массы используют автомобильный транспорт, оборудованный съёмными кузовами, причем перегрузку осуществляют на горизонтальной площадке спирального съезда путем перемещения загруженного кузова автосамосвала на платформу автосамосвала без кузова и доставки горной массы на поверхность, а очередной автосамосвал со съёмным кузовом подают под погрузку к забою экскаватора.
RU2016146404A 2016-11-28 2016-11-28 Способ отработки глубоких горизонтов карьера RU2651484C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146404A RU2651484C1 (ru) 2016-11-28 2016-11-28 Способ отработки глубоких горизонтов карьера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146404A RU2651484C1 (ru) 2016-11-28 2016-11-28 Способ отработки глубоких горизонтов карьера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2651484C1 true RU2651484C1 (ru) 2018-04-20

Family

ID=61976663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146404A RU2651484C1 (ru) 2016-11-28 2016-11-28 Способ отработки глубоких горизонтов карьера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2651484C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1696698A1 (ru) * 1990-01-09 1991-12-07 Днепропетровский горный институт им.Артема Перегрузочный пункт карьера
SU1752691A1 (ru) * 1989-08-11 1992-08-07 Институт горного дела Способ перегрузки груза из транспортного средства с емкостью большего объема в транспортное средство с емкост ми меньшего объема и устройство дл его осуществлени
RU2207973C2 (ru) * 2000-12-14 2003-07-10 Бурангулов Наиль Идрисович Горная транспортная система
CA2623521A1 (en) * 2005-10-03 2007-04-12 Sandvik Mining And Construction Oy Method of driving plurality of mine vehicles in mine, and transport system
RU2005132070A (ru) * 2005-10-17 2007-04-27 Валентина Павловна Осадча (KZ) Многостреловой драглайн-карьерная подъемная машина
RU108404U1 (ru) * 2011-04-27 2011-09-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Транспортное средство со сменным кузовом для перевозки легковесных сельскохозяйственных грузов
RU2530962C1 (ru) * 2013-08-20 2014-10-20 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ загрузки горной массы в автосамосвалы и комплекс для осуществления погрузки

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1752691A1 (ru) * 1989-08-11 1992-08-07 Институт горного дела Способ перегрузки груза из транспортного средства с емкостью большего объема в транспортное средство с емкост ми меньшего объема и устройство дл его осуществлени
SU1696698A1 (ru) * 1990-01-09 1991-12-07 Днепропетровский горный институт им.Артема Перегрузочный пункт карьера
RU2207973C2 (ru) * 2000-12-14 2003-07-10 Бурангулов Наиль Идрисович Горная транспортная система
CA2623521A1 (en) * 2005-10-03 2007-04-12 Sandvik Mining And Construction Oy Method of driving plurality of mine vehicles in mine, and transport system
RU2005132070A (ru) * 2005-10-17 2007-04-27 Валентина Павловна Осадча (KZ) Многостреловой драглайн-карьерная подъемная машина
RU108404U1 (ru) * 2011-04-27 2011-09-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Транспортное средство со сменным кузовом для перевозки легковесных сельскохозяйственных грузов
RU2530962C1 (ru) * 2013-08-20 2014-10-20 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ загрузки горной массы в автосамосвалы и комплекс для осуществления погрузки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАСИЛЬЕВ М.В. Транспорт глубоких карьеров. Москва, Недра, 1983, с.95-106. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106458437B (zh) 用于支撑剂的运输和储存的设备
CA2883015C (en) A system for the reduction in applied energy, improved efficiencies and reduced costs in open pit mining
Moldabayev et al. Improvement of open cleaning-up schemes of border mineral reserves
AU2015100065A4 (en) A System for the Reduction in Applied Energy, Improved Efficiencies and Reduced Costs in Open Pit Mining
Sladkowski et al. Determining of the rational capacity of a bunker for cyclic-and-continuous technology in quarries
RU2651484C1 (ru) Способ отработки глубоких горизонтов карьера
RU2559262C1 (ru) Способ открытой разработки месторождений с применением комбинированного транспорта
Dubinkin et al. Influence of geotechnical factors on the output of quarry haul trucks
Sładkowski et al. ENERGY ADVANTAGES OF CONTAINER TRANSPORT TECHNOLOGY IN DEEP CAREERS.
Dubinkin et al. Some prerequisites for the use of autonomous heavy platforms in open-pit mining
RU2579086C1 (ru) Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых
Moldabayev et al. Justification of transfer parameters in conditions of deep zone development of iron ore surface mines
Melnikova Increasing the boundaries of open pit depths by applying effective methods of opening and transportation systems of mined rock from deep horizons
Dubinkin et al. On the mutual influence of average speed, trip time and hauling distance of quarry haul trucks
Stenin On possible changes in the calculation of parameters of transport technology of open pit mining with the use of autonomous heavy platforms
RU2426882C2 (ru) Способ разработки малых кимберлитовых трубок
Joukov et al. OPTIMISATION OF THE PARAMETERS OF CYCLICAL-STREAMING TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF KRYVBAS IRON ORE DEPOSITS
RU2066760C1 (ru) Способ разработки глубоких карьеров
RU2294433C1 (ru) Способ отработки двух близкорасположенных рудных тел отдельными карьерами
da Silva Menezes et al. Influence of mine road grade and rolling resitan ce on haulage productivity and costs
RU2693798C1 (ru) Способ открытой разработки глубокозалегающих крутопадающих месторождений полезных ископаемых
Saidova et al. SCENARIO FOR THE DEVELOPMENT OF A RATIONAL TECHNOLOGICAL SCHEME FOR TRANSPORTING THE ROCK MASS OF DEEP QUARRIES IN PLAN AND DEPTH
Zarovnyaev et al. TECHNOLOGY OF FINAL EXTRACTION OF THE RESERVES OF DEEP DIAMOND QUARRIES USING MINING EQUIPMENT WITH REMOTE CONTROL
RU2039267C1 (ru) Способ формирования карьерного перегрузочного пункта
Makhmudov et al. THE MAIN FACTORS OF ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY OF MINING TRANSPORTATION MACHINES IN MINERAL EXTRACTION TECHNOLOGIES: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari